Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 129   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129 130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237 

- 129 -

Рис. 5.2. f.- варианта образования присоединенного вихря а/ * увлечении прилегающих к основному вихрю с./ jB газа; б/ при делении основного вихря.

Рис. 5.3. Вчхрь Тейлора.

- 130-

ктуру электронных оболочек отдельннх атомов. Задача существенно упрощается, если принять во внимание замечание Эддингтона о возможности приписывания у -функции непосредственно значения физической плотности [ 10; II, с. 199]. Б этом случае экстремумам

- функции будут соответствовать центрч вращения вихрей, а нулевым значениям - либо точки соприкосновения, либо границы вихрей. При этом следует учитывать, что внутренняя плотность вихрей вовсе не обязательно должна в точности соответствовать характеру

— Функции, которая является не более, чем грубым приближением зависимости плотности от координат.

Если невозбуждегт^ое состояние атомов поддерживается энергией, исходящей из ядра, то возбужденное состояние возникает за счет энергии, поступающей в электронную оболочку извне, например, в результате соударения атомов, поглощения энергии фотонов и т.п. Поглощение внешпсй энепгии приводит к реконфигурации вторичных вихрей и даже к появлению новых вторичных вихрей или уничтожению части существующих, в результате чего внутренние потоки, исходящие непосредственно из ядра, прорываются наружу, что создает эффект ионизации атома.

На рис. 5.4 приведен атом водорода в различных состояниях, при этом построения выполнены на основе рассмотрения соответствующих у - функций.

Замыкание тороидального винтового потока вне протона приводит к появлению внешнего относительно ядра сферического вихря, что соответствует атому водорода в состоянии Ii1 /рис.5.4а/. Состояние 2 S /рис. 5.46/ образуется путем увеличения внешнего слоя и деления его на два. Здесь возможны два варианта - простое разделение вихря на два с образованием повышенного градиента скоростей между вихрями, и образование второго вихря таким образом, что в точках соприкосновения этих внешних вихрей потоки будут направлены в одну сторону. Целесообразно обратить внимание на полную анткпараллель-ность соприкасающихся вихрей /рис. 5.4в/.

Состояние 2р и 3d /рис. 5.4 г и д/ получаются путем образования петель в кольцевом движении - при двух петлях получается состояние 2р, а при четырех - состояние 3d. На рисунках показаны направления потоков эфира во всех состояниях атома водорода.

На рис. 5.5 а и б показаны два варианта молекулы водорода Н£, первый для параллельного, второй - для антипараллельного расположения протонов. Вероятно, предпочтительным является зариант антипа-раллельной ориентации. В обоих вариантах присоединенные вихри -



Hosted by uCoz